stringtranslate.com

Чанъэ 4

Чанъэ 4 ( / ɑː ŋ ˈ ə / ; китайский :嫦娥四号; пиньинь : Cháng'é Sìhào ; букв. « Чанъэ № 4») — автоматический космический корабль, участвующий в китайской программе исследования Луны. ЦНСА . Китай осуществил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны , приземлившись 3 января 2019 года. [12] [13]

Спутник - ретранслятор связи Queqiao был впервые запущен на гало - орбиту вблизи точки L 2 Земля - Луна в мае 2018 года .​​ Ровер № 2') [14] был запущен 7 декабря 2018 года и вышел на лунную орбиту 12 декабря 2018 года, после чего приземлился на обратной стороне Луны. 15 января было объявлено, что в ходе биологического эксперимента лунного корабля проросли семена - первые растения, проросшие на Луне. Миссия является продолжением миссии «Чанъэ-3» , первой китайской высадки на Луну.

Космический корабль изначально был построен в качестве резервного для «Чанъэ-3» и стал доступен после успешной приземления «Чанъэ-3» в 2013 году. Конфигурация «Чанъэ-4» была скорректирована с учетом новых научных и эксплуатационных целей. [15] Как и ее предшественники, миссия названа в честь Чанъэ , ​​китайской богини Луны .

В ноябре 2019 года команда миссии «Чанъэ-4» была награждена золотой медалью Королевского авиационного общества . [16] В октябре 2020 года миссия была удостоена Всемирной космической премии Международной астронавтической федерации . [17] Обе миссии Китая впервые получили такие награды.

Обзор

Зона посадки Чанъэ 4 расположена на обратной стороне Луны , которая не видна с Земли из-за приливной блокировки .

Китайская программа исследования Луны рассчитана на четыре [18] этапа постепенного технологического прогресса: первый — это просто выход на лунную орбиту, задача, которую выполнили «Чанъэ-1» в 2007 году и « Чанъэ-2» в 2010 году. Второй — приземляется и перемещается по Луне, как это сделал «Чанъэ-3» в 2013 году и «Чанъэ-4» в 2019 году. Третий этап — сбор лунных образцов с ближней стороны и их отправка на Землю — задача, которую « Чанъэ-5» завершила в 2020 году. , и «Чанъэ 6» попытается это сделать в будущем. Четвертый этап состоит из разработки роботизированной исследовательской станции вблизи южного полюса Луны. [18] [19] [20]

Программа направлена ​​на содействие высадке экипажа на Луну в 2030-х годах и, возможно, на строительство аванпоста возле южного полюса. [21] [22] Китайская программа исследования Луны впервые начала включать частные инвестиции частных лиц и предприятий, что направлено на ускорение аэрокосмических инноваций, сокращение производственных затрат и развитие военно-гражданских отношений. [23]

Эта миссия попытается определить возраст и состав неисследованной области Луны, а также разработать технологии, необходимые для более поздних этапов программы. [24]

Десантный корабль приземлился в 02:26 UTC 3 января 2019 года, став первым космическим кораблем, приземлившимся на обратной стороне Луны. Марсоход Юту-2 был развернут примерно через 12 часов после приземления.

Запуск

Миссию «Чанъэ-4» впервые планировалось запустить в 2015 году в рамках второго этапа китайской программы исследования Луны. [25] [26] Но скорректированные цели и дизайн миссии привели к задержкам, и, наконец, она была запущена 7 декабря 2018 года, 18:23 UTC . [4] [27]

Селеноцентрическая фаза

Космический корабль вышел на лунную орбиту 12 декабря 2018 года в 08:45 UTC. [28] 30 декабря 2018 года в 00:55 UTC перилуна орбиты была снижена до 15 км (9,3 мили). [29]

Посадка произошла 3 января 2019 года в 02:26 по всемирному координированному времени [13] вскоре после восхода Луны над кратером Фон Карман в большом бассейне Южный полюс-Эйткен . [30]

Цели

Древнее столкновение на Луне оставило после себя очень большой кратер, называемый бассейном Эйткен , глубина которого сейчас составляет около 13 км (8,1 мили), и считается, что массивный ударник, вероятно, обнажил глубокую лунную кору и, возможно, мантию . материалы. Если «Чанъэ-4» сможет найти и изучить часть этого материала, он получит беспрецедентное представление о внутренней структуре и происхождении Луны. [1] Конкретными научными целями являются: [31]

Компоненты

Спутник-ретранслятор Queqiao

Связь с «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны
Точки Лагранжа Земли-Луны: спутник на гало-орбите вокруг L 2 , который находится за Луной, будет иметь вид как на Землю, так и на обратную сторону Луны.

На обратной стороне Луны прямая связь с Землей невозможна , поскольку передача блокируется Луной. Связь должна проходить через спутник-ретранслятор , который размещается в месте, откуда хорошо видно как место посадки, так и Землю. В рамках программы исследования Луны Национальное космическое управление Китая (CNSA) 20 мая 2018 года запустило спутник-ретранслятор Цюэцяо ( китайский :鹊桥; пиньинь : Quèqiáo ; букв. « Сорочий мост ») на гало-орбиту вокруг Земли – Луны. Л 2 точка . [32] [33] [34] Спутник-ретранслятор основан на конструкции «Чанъэ-2» , [35] имеет массу 425 кг (937 фунтов) и использует антенну длиной 4,2 м (14 футов) для приема X сигналы диапазона от посадочного модуля и вездехода и передать их на Землю в S-диапазоне . [36]

Космическому кораблю потребовалось 24 дня, чтобы достичь L 2 , используя обход Луны для экономии топлива. [6] 14 июня 2018 года Queqiao завершил финальную регулировку и вышел на гало-орбиту L 2 , которая находится примерно в 65 000 километрах (40 000 миль) от Луны. Это первый лунный спутник-ретранслятор в этом месте. [6]

Название Queqiao («Сорочий мост») было вдохновлено китайской сказкой «Пастух и ткачиха» и пришло из нее . [32]

Микроспутники Лунцзян

В рамках миссии «Чанъэ-4» были созданы два микроспутника (по 45 кг или 99 фунтов каждый) под названием « Лунцзян-1» и «Лунцзян-2» ( китайский :龙江; пиньинь : Лонг Цзян ; букв. «Река Дракона»; [37] также известный как «Открытие неба на самых длинных волнах Pathfinder» или DSLWP [38] ), были запущены вместе с Queqiao в мае 2018 года. Оба спутника были разработаны Харбинским технологическим институтом , Китай. [39] Лунцзян-1 не смог выйти на лунную орбиту, [6] но Лунцзян-2 преуспел и работал на лунной орбите до 31 июля 2019 года, когда его намеренно направили на падение на Луну. [40]

Место крушения Лунцзян-2 находится на координатах 16°41′44″N 159°31′01″E / 16,6956°N 159,5170°E / 16,6956; 159,5170 (Место падения Лунцзян-2) внутри кратера Ван Гент , где при ударе образовался кратер размером 4 на 5 метров. [41] Этим микроспутникам было поручено наблюдать небо на очень низких частотах (1–30 мегагерц ), соответствующих длинам волн от 300 до 10 метров (от 984 до 33 футов), с целью изучения энергетических явлений от небесных источников. [34] [42] [43] Из-за наличия ионосферы Земли , никакие наблюдения в этом диапазоне частот на околоземной орбите не проводились, [43] предлагая потенциальный прорыв в науке. [24]

Посадочный модуль «Чанъэ» и вездеход «Юйту-2»

Посадочный модуль «Чанъэ-4» и рампа, предназначенные для развертывания марсохода «Юйту-2» .

Конструкция спускаемого аппарата и вездехода «Чанъэ-4» была создана по образцу «Чанъэ-3» и его вездехода «Юйту» . Фактически «Чанъэ-4» был построен как дублер «Чанъэ-3» , [44] и на основе опыта и результатов этой миссии «Чанъэ-4» был адаптирован к специфике новой миссии. [45] Посадочный модуль и марсоход были запущены ракетой Long March 3B 7 декабря 2018 года в 18:23 UTC, через шесть месяцев после запуска спутника-ретранслятора Queqiao . [4]

Общая посадочная масса составляет 1200 кг (2600 фунтов). [2] Как стационарный посадочный модуль, так и вездеход Yutu-2 оснащены радиоизотопным нагревателем (RHU) для обогрева своих подсистем в течение долгих лунных ночей, [46] в то время как электроэнергия вырабатывается солнечными батареями .

÷После приземления посадочный модуль выдвинул аппарель для вывода марсохода Юту-2 (буквально: « Нефритовый кролик ») на поверхность Луны. [6] Размеры марсохода составляют 1,5 × 1,0 × 1,0 м (4,9 × 3,3 × 3,3 фута) и масса 140 кг (310 фунтов). [2] [3] Марсоход Yutu-2 производился в Дунгуане , провинция Гуандун; он работает на солнечной энергии, обогревается RHU [46] и приводится в движение шестью колесами. Номинальное время работы марсохода составляет три месяца, [1] но после опыта с марсоходом Yutu в 2013 году конструкция марсохода была улучшена, и китайские инженеры надеются, что он проработает «несколько лет». [47] 21 ноября 2019 года «Юту-2» побил рекорд лунного долголетия в 322 земных дня, ранее установленный советским луноходом «Луноход-1» (с 17 ноября 1970 года по 4 октября 1971 года). [48]

Научная полезная нагрузка

Спутник-ретранслятор связи, орбитальный микроспутник, посадочный модуль и вездеход несут научную полезную нагрузку. Спутник-ретранслятор занимается радиоастрономией , [49] а спускаемый аппарат и марсоход «Юйту-2» будут изучать геофизику зоны приземления. [8] [50] Научная полезная нагрузка частично поставляется международными партнерами в Швеции, Германии, Нидерландах и Саудовской Аравии. [51]

Реле спутника

Основная функция спутника -ретранслятора Queqiao , развернутого на гало-орбите вокруг точки L 2 Земля-Луна , заключается в обеспечении непрерывной ретрансляционной связи между Землей и посадочным модулем на обратной стороне Луны. [34] [49]

Queqiao был запущен 21 мая 2018 года . Чтобы достичь Луны, он использовал переходную орбиту Луны. После первых маневров коррекции траектории (ТКМ) космический корабль находится на месте. 25 мая Кецяо подошел к трассе L2 . После нескольких небольших корректировок Кецяо прибыл на гало-орбиту L 2 14 июня. [52] [53]

Кроме того, на этом спутнике размещен нидерландско-китайский низкочастотный исследователь (NCLE), инструмент, выполняющий астрофизические исследования в неисследованном радиорежиме от 80 килогерц до 80 мегагерц. [54] [55] Он был разработан Университетом Радбауд в Нидерландах и Китайской академией наук . NCLE на орбитальном аппарате и LFS на спускаемом аппарате работают совместно, выполняя низкочастотные (0,1–80 МГц) радиоастрономические наблюдения. [42]

Лунный посадочный модуль

Посадочный модуль и марсоход несут научную полезную нагрузку для изучения геофизики зоны приземления, а также возможности биологического и скромного химического анализа. [8] [50] [42] Посадочный модуль оснащен следующей полезной нагрузкой:

Результат : Через несколько часов после приземления 3 января 2019 года температура биосферы была доведена до 24°C и семена были политы. 15 января 2019 года сообщалось, что семена хлопчатника, рапса и картофеля проросли, но были опубликованы изображения только семян хлопчатника. [62] Однако 16 января сообщалось, что эксперимент был прекращен из-за падения внешней температуры до -52 °C (-62 °F) с наступлением лунной ночи и неспособности нагреть биосферу близко к 24°С. [70] Эксперимент был прекращен через девять дней вместо запланированных 100 дней, но ценная информация была получена. [70] [71]

Луноход

Расходы

По словам заместителя директора проекта, который не назвал точную сумму, «Стоимость (всей миссии) близка к строительству одного километра метро » . [72] Стоимость километра метро в Китае варьируется от 500 миллионов юаней (около 72 миллионов долларов США) до 1,2 миллиарда юаней (около 172 миллионов долларов США) в зависимости от сложности строительства. [72]

Посадочная площадка

Место посадки находится внутри кратера Фон Карман [8] (диаметр 180 км (110 миль)) в бассейне Южный полюс-Эйткен на обратной стороне Луны , который до сих пор не исследован посадочными модулями. [9] [73] Сайт имеет как символическую, так и научную ценность. Теодор фон Карман был научным руководителем Цянь Сюэсэня , основателя китайской космической программы . [74]

Десантный корабль приземлился в 02:26 UTC 3 января 2019 года, став первым космическим кораблем, приземлившимся на обратной стороне Луны. [75]

Марсоход «Юту-2» был развернут примерно через 12 часов после приземления. [76]

Селенографические координаты места приземления: 177,5991° в.д., 45,4446° ю.ш., высота -5935 м. [77] [78] Позже (февраль 2019 г.) место посадки было названо Статио Тяньхэ. Во время этой миссии также были названы четыре других лунных объекта: гора (Монс Тай) и три кратера ( Чжинью , Хэгу и Тяньцзинь ). [79]

Операции и результаты

Через несколько дней после приземления Юту-2 вошел в спящий режим на свою первую лунную ночь и возобновил работу 29 января 2019 года, при этом все приборы работали в штатном режиме. В течение своего первого полного лунного дня марсоход преодолел 120 м (390 футов), а 11 февраля 2019 года выключился для второй лунной ночи. [82] [83] В мае 2019 года сообщалось, что «Чанъэ-4» обнаружил на поверхности то, что выглядит как мантийные породы, что является его основной целью. [84] [85] [86]

В январе 2020 года Китай опубликовал большое количество данных и изображений высокого разрешения с посадочного модуля и вездехода миссии. [87] В феврале 2020 года китайские астрономы впервые предоставили изображение в высоком разрешении последовательности лунного выброса , а также прямой анализ его внутренней архитектуры. Они были основаны на наблюдениях, сделанных лунным проникающим радаром (LPR) на борту марсохода Yutu-2 во время изучения обратной стороны Луны . [88] [89]

Международное сотрудничество

«Чанъэ-4» знаменует собой первое крупное сотрудничество США и Китая в освоении космоса после запрета Конгресса в 2011 году . До приземления ученые обеих стран имели регулярный контакт. [90] Сюда входили разговоры о наблюдении шлейфов и частиц, поднятых с лунной поверхности выхлопами ракеты зонда во время приземления, чтобы сравнить результаты с теоретическими предсказаниями, но Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА (LRO) не находился в правильном положении для этого во время посадка. [91] Американцы сообщили китайским ученым о своих спутниках на орбите вокруг Луны, а китайцы поделились с американскими учеными долготой, широтой и временем приземления «Чанъэ-4». [92]

Китай согласился на просьбу НАСА использовать зонд «Чанъэ-4» и спутник-ретранслятор «Кюцяо» в будущих американских миссиях на Луну. [93]

Международная реакция

Администратор НАСА Джим Брайденстайн поздравил Китай и назвал успех миссии «впечатляющим достижением». [94]

Мартин Визер из Шведского института космической физики и главный исследователь одного из приборов на борту «Чанъэ» сказал: «Мы знаем обратную сторону по орбитальным изображениям и спутникам, но не знаем ее с поверхности. Это неизведанная территория». и это делает это очень захватывающим». [95]

Галерея

Первая панорама обратной стороны Луны, сделанная посадочным модулем «Чанъэ-4» с марсохода «Юйту-2».

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abc Китай заявляет, что в декабре запустит двух роботов на обратную сторону Луны в рамках беспрецедентной миссии по исследованию Луны. Архивировано 9 декабря 2018 года на Wayback Machine . Дэйв Мошер, Business Insider , 16 августа 2018 г.
  2. ^ abcd Chang'e 3, 4 (CE 3, 4). Архивировано 20 марта 2018 года в Wayback Machine . Гюнтер Дирк Кребс, Космическая страница Гюнтера .
  3. ^ ab Это марсоход, который Китай отправит на «темную сторону» Луны. Архивировано 31 августа 2018 г. на Wayback Machine Стивен Цзян, CNN News, 16 августа 2018 г.
  4. ^ abc «探月工程嫦娥四号探测器成功发射 开启人类首次月球背面软着陆探测之旅» (на китайском (Китай)). Национальное космическое управление Китая. Архивировано из оригинала 10 декабря 2018 года . Проверено 8 декабря 2018 г.
  5. ^ «График запуска 2018». Космический полет сейчас . 18 сентября 2018 года. Архивировано из оригинала 10 сентября 2016 года . Проверено 18 сентября 2018 г.
  6. ↑ abcde Сюй, Луюань (15 июня 2018 г.). «Как китайский лунный спутник-ретранслятор вышел на свою последнюю орбиту». Планетарное общество . Архивировано из оригинала 17 октября 2018 года.
  7. Барбоса, Руи (3 января 2019 г.). «Китай высаживает миссию «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны». NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  8. ^ abcd Путешествие Китая на обратную сторону Луны: упущенная возможность? Архивировано 9 декабря 2018 года в Wayback Machine Пола Д. Спудиса, Смитсоновский институт Air & Space . 14 июня 2017 г.
  9. ^ Аб Е, Пейцзянь; Сунь, Цзэчжоу; Чжан, Хэ; Ли, Фей (2017). «Обзор миссии и технических характеристик лунного зонда Change'4». Наука Китайские технологические науки . 60 (5): 658. Бибкод : 2017ScChE..60..658Y. дои : 10.1007/s11431-016-9034-6. S2CID  126303995.
  10. ^ Космический полет Китая и Азии [@CNSpaceflight] (3 января 2023 г.). «Наконец-то официальное обновление вездехода «Юйту-2» к четвертой годовщине приземления «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны: расстояние съемки превысило 1455 метров. Предыдущее обновление было 1300 метров в сентябре 2022 года. Но все еще ждем релиза новых лунных изображений и карты проезда» ( Твит ) – через Twitter .
  11. ^ "【中国的玉兔2号月球车在月球背面行驶了近4年后仍在行驶】" . 18 сентября 2022 года. Архивировано из оригинала 18 сентября 2022 года . Проверено 19 сентября 2022 г.
  12. ^ Лайонс, Кейт. «Приземление Чанъэ-4: китайский зонд совершил историческую посадку на обратной стороне Луны» . Хранитель . Архивировано из оригинала 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  13. ^ ab «Китай успешно приземлил «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны». Архивировано из оригинала 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  14. ^ Мошеранд, Дэйв; Галь, Шаянн (3 января 2019 г.). «На этой карте показано, где именно Китай приземлил свой космический корабль «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны». Бизнес-инсайдер . Архивировано из оригинала 4 января 2019 года.
  15. Примечательно, что марсоход был модифицирован «чтобы удовлетворить требования дальней местности, а также чтобы избежать судьбы предшественника робота, который оказался обездвиженным после того, как проехал всего 360 футов (110 метров)» Перлман, Роберт З. (12) декабрь 2018 г.). «Китайский луноход и вездеход «Чанъэ-4» приземлятся в качестве игрушек». Future US, Inc. Архивировано из оригинала 13 августа 2023 года . Проверено 15 ноября 2019 г. .
  16. ^ "Разговор в самолете с доктором У Вейреном" . Аэрообщество . 10 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 15 марта 2023 года . Проверено 6 декабря 2022 г.
  17. ^ «МИРОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ IAF – МИССИЯ ЧАНЬЭ 4» . Международная астронавтическая федерация. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 года . Проверено 14 августа 2021 г.
  18. ^ Пресс-конференция ab Chang'e 4. Архивировано 15 декабря 2020 года в Wayback Machine . CNSA, трансляция 14 января 2019 г.
  19. ^ Планирование Китая по исследованию глубокого космоса и Луны до 2030 года. Архивировано 3 марта 2021 года в Wayback Machine . (PDF) Сюй Линь, Цзоу Юнляо, Цзя Инчжуо. Космические науки , 2018, 38(5): 591-592. дои : 10.11728/cjss2018.05.591
  20. ^ Предварительный план Китая по созданию лунной исследовательской станции в ближайшие десять лет. Архивировано 15 декабря 2020 года в Wayback Machine . Цзоу, Юнляо; Сюй, Линь; Цзя, Инчжуо. 42-я Научная ассамблея КОСПАР. Состоялось 14–22 июля 2018 г. в Пасадене, Калифорния, США, Abstract id. Б3.1-34-18.
  21. Китай излагает свои амбиции по колонизации Луны и постройке «лунного дворца». Архивировано 29 ноября 2018 года в Wayback Machine . Эхо Хуан, Кварц . 26 апреля 2018 г.
  22. Китайская лунная миссия смело пойдет на шаг дальше. Архивировано 31 декабря 2017 года в Wayback Machine . Стюарт Кларк, The Guardian , 31 декабря 2017 г.
  23. ^ «Китай обрисовывает в общих чертах новые ракеты, космическую станцию ​​и планы на Луну» . Космос. 17 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 1 июля 2016 г. Проверено 27 марта 2015 г.
  24. ^ ab Китайские лунные миссии совсем не бессмысленны. Архивировано 10 апреля 2019 года в Wayback Machine . Пол Д. Спудис, Смитсоновский институт авиации и космонавтики . 3 января 2017 г.
  25. ^ "Оуян Цзыюань изобразил проект продолжения проекта Чан Э" . Наука Таймс. 9 декабря 2011 года. Архивировано из оригинала 3 февраля 2012 года . Проверено 25 июня 2012 г.
  26. Витце, Александра (19 марта 2013 г.). «Китайский луноход проснулся, но неподвижен». Природа . дои : 10.1038/nature.2014.14906. S2CID  131617225. Архивировано из оригинала 23 марта 2014 года . Проверено 25 марта 2014 г.
  27. Китай запускает историческую миссию по высадке на обратной стороне Луны. Архивировано 7 декабря 2018 года на Wayback Machine Стивен Кларк, Spaceflight Now . 7 декабря 2018 г.
  28. ^ «Китайский зонд «Чанъэ-4» замедляется вблизи Луны» . Синьхуа . 12 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2018 г. Проверено 12 декабря 2018 г.
  29. ^ «Китайский зонд «Чанъэ-4» меняет орбиту, чтобы подготовиться к высадке на Луну» . СиньхуаНет . 30 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 1 января 2019 г. Проверено 31 декабря 2018 г.
  30. Джонс, Эндрю (31 декабря 2018 г.). «Как космический корабль «Чанъэ-4» приземлится на обратной стороне Луны». GBTIMES . Архивировано из оригинала 2 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  31. На обратную сторону Луны: цели китайской науки о Луне. Архивировано 10 марта 2018 года в Wayback Machine . Леонард Дэвид, Космос . 9 июня 2016 г.
  32. ^ Аб Уолл, Майк (18 мая 2018 г.). «Китай запускает спутник-ретранслятор на обратной стороне Луны в воскресенье». Space.com . Архивировано из оригинала 18 мая 2018 года.
  33. ^ Эмили Лакдавалла (14 января 2016 г.). «Обновленная информация о лунных миссиях Китая». Планетарное общество . Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
  34. ^ abc Джонс, Эндрю (24 апреля 2018 г.). «Лунный спутник «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, названный «Сорокиным мостом», из фольклорной сказки о влюбленных, пересекающих Млечный Путь». GBTimes . Архивировано из оригинала 24 апреля 2018 года . Проверено 28 апреля 2018 г.
  35. Будущие китайские лунные миссии: «Чанъэ-4» — посадочный модуль и марсоход на дальней стороне. Архивировано 4 января 2019 года в Wayback Machine . Дэвид Р. Уильямс, Центр космических полетов имени Годдарда НАСА. 7 декабря 2018 г.
  36. Спутник-ретранслятор «Чанъэ-4», Цюэцяо: мост между Землей и загадочной обратной стороной Луны. Архивировано 21 мая 2018 года в Wayback Machine . Сюй, Луян, Планетарное общество . 19 мая 2018 г. Проверено 20 мая 2018 г.
  37. ^ Запуск радиоэксперимента с китайским лунным орбитальным аппаратом. Архивировано 26 января 2020 года в Wayback Machine . Дэвид Дикинсон, Sky & Telescope . 21 мая 2018 г.
  38. ^ Китайская лунная миссия: проблема с лунным микроспутником? Архивировано 17 апреля 2019 года в Wayback Machine . Леонард Дэвид, Внутри космического пространства . 27 мая 2018 г.
  39. Эндрю Джонс (5 августа 2019 г.). «Лунный орбитальный аппарат Лунцзян-2 врезался в Луну». Архивировано из оригинала 4 марта 2023 года . Проверено 3 марта 2023 г.
  40. ^ @planet4589 (1 августа 2019 г.). «Китайский лунно-орбитальный космический корабль «Лунцзян-2» (DSLWP-B) завершил свою миссию 31 июля примерно в 14:20 UTC в рамках запланированного i[m]pact на поверхности Луны» ( твит ) . Проверено 1 августа 2019 г. - через Twitter .
  41. ^ «Обнаружено место падения Лунцзян-2! | Камера лунного разведывательного орбитального аппарата» . lroc.sese.asu.edu . Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 года . Проверено 14 ноября 2019 г.
  42. ^ abcdef Научные цели и полезная нагрузка миссии Chang'E-4. Архивировано 19 августа 2019 года в Wayback Machine . (PDF) Инчжуо Цзя, Юнляо Цзоу, Цзиньсун Пин, Чанбинь Сюэ, Цзюнь Янь, Юаньмин Нин. Планетарная и космическая наука . 21 февраля 2018 г. doi :10.1016/j.pss.2018.02.011
  43. ^ Аб Джонс, Эндрю (1 марта 2018 г.). «Миссия «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны с целью доставки микроспутников для новаторской астрономии». ГБ Таймс . Архивировано из оригинала 10 марта 2018 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  44. ^ Ван, Цюн; Лю, Цзичжун (2016). «Концепция миссии «Чанъэ-4» и видение будущей китайской деятельности по исследованию Луны». Акта Астронавтика . 127 : 678–683. Бибкод : 2016AcAau.127..678W. doi :10.1016/j.actaastro.2016.06.024.
  45. Пионерская миссия по высадке на обратную сторону Луны «Чанъэ-4» стартует в декабре. Эндрю Джонс, Space News . 15 августа 2018 г.
  46. ^ ab Китай стреляет по обратной стороне Луны. Архивировано 4 января 2019 года в Wayback Machine . (PDF) IEEE.org. 2018.
  47. ^ Китайский космический корабль «Чанъэ-4» попытается совершить историческую посадку на обратной стороне Луны «между 1 и 3 января». Архивировано 2 января 2019 года в Wayback Machine . Южно-Китайская Морнинг Пост . 31 декабря 2018 г.
  48. ^ Китайский луноход на дальней стороне Луны побил рекорд лунного долголетия. Архивировано 24 декабря 2020 года на Wayback Machine Леонарда Дэвида, Space.com . 12 декабря 2019 г.
  49. ^ ab Chang'e 4 Relay. Архивировано 1 января 2018 года в Wayback Machine . Гюнтер Дранк Кребс, Космическая страница Гюнтера .
  50. ^ ab Планы научной миссии спускаемого аппарата «Чанъэ-4» на дальней стороне Китая. Архивировано 23 июня 2016 года в Wayback Machine . Эмили Лакдавалла, Планетарное общество , 22 июня 2016 г.
  51. Эндрю Джонс (11 января 2018 г.). «Испытания китайского лунного посадочного модуля и марсохода «Чанъэ-4» активизируются в рамках подготовки к запуску». GBTimes . Архивировано из оригинала 12 января 2018 года . Проверено 12 января 2018 г.
  52. Джонс, Эндрю (21 мая 2018 г.). «Китай запускает спутник-ретранслятор Queqiao для поддержки миссии по высадке на обратной стороне Луны «Чанъэ-4»». GBTimes . Архивировано из оригинала 22 мая 2018 года . Проверено 22 мая 2018 г.
  53. Луюань Сюй (15 июня 2018 г.). «Как китайский лунный спутник-ретранслятор вышел на свою последнюю орбиту». Planetary.org . Архивировано из оригинала 21 декабря 2019 года . Проверено 17 января 2020 г.
  54. ^ аб Дэвид, Леонард. «Запуск Comsat поддерживает мечты Китая о высадке на обратной стороне Луны». Научный американец . Архивировано из оригинала 29 ноября 2018 года.
  55. ^ "Нидерланды-Китайский низкочастотный исследователь (NCLE)" . АСТРОН. Архивировано из оригинала 10 апреля 2018 года . Проверено 10 апреля 2018 г.
  56. ↑ ab Эндрю Джонс (16 мая 2016 г.). «Швеция присоединяется к исторической миссии Китая по высадке на обратной стороне Луны в 2018 году». GBTimes . Архивировано из оригинала 6 октября 2018 года . Проверено 12 января 2018 г.
  57. ^ Виммер-Швайнгрубер, Роберт ф. (18 августа 2020 г.). «Эксперимент по нейтронно-дозиметрическому (LND) лунному посадочному модулю на Чанъэ-4». Обзоры космической науки . 216 (6): 104. arXiv : 2001.11028 . Бибкод : 2020SSRv..216..104W. дои : 10.1007/s11214-020-00725-3 . S2CID  73641057.
  58. ^ Эксперимент по нейтронно-дозиметрическому (LND) лунному посадочному модулю на Чан'Э4. Архивировано 3 января 2019 года в Wayback Machine . (PDF) Роберт Ф. Виммер-Швайнгрубер, С. Чжан, CE Хеллвег, Цзя Юй и др. Институт экспериментов и физико-математических наук. Германия.
  59. Манн, Адам (25 сентября 2020 г.). «Луна безопасна для долгосрочного исследования человеком, показывают первые измерения радиации на поверхности». Наука . дои : 10.1126/science.abe9386 . S2CID  224903056.
  60. Чжан, Шеньи (25 сентября 2020 г.). «Первые измерения дозы радиации на поверхности Луны». Достижения науки . 6 (39). Бибкод : 2020SciA....6.1334Z. дои : 10.1126/sciadv.aaz1334 . ПМЦ 7518862 . ПМИД  32978156. 
  61. Геологические характеристики места посадки Чанъэ-4. Архивировано 31 мая 2018 года в Wayback Machine . (PDF) Цзюнь Хуан, Чжиюн Сяо, Джессика Флааут, Мелисса Мартино, Сяо Сяо. 49-я конференция по наукам о Луне и планетах, 2018 г. (Вклад LPI № 2083).
  62. ^ abc Чжэн, Уильям (15 января 2019 г.). «Семена хлопка китайского лунного корабля оживают на обратной стороне Луны» . Южно-Китайская Морнинг Пост . Архивировано из оригинала 16 января 2019 года . Проверено 15 января 2019 г.
  63. Луна видит первый росток семян хлопка. Новости Синьхуа. 15 января 2019 г.
  64. ^ «Зонд Change-4 приземляется на Луну с «таинственным пассажиром» CQU» . Архивировано из оригинала 18 января 2019 года . Проверено 17 января 2019 г.
  65. ^ Китай собирается высадить живые яйца на обратной стороне Луны. Архивировано 2 января 2019 года в Wayback Machine . Ясмин Таяг, Инверсия . 2 января 2019 г.
  66. Ринкон, Пол (2 января 2019 г.). «Чанъэ-4: Китайская миссия готовится к посадке на обратной стороне Луны». Новости BBC . Архивировано из оригинала 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  67. ^ Космос 2018: Китайская миссия создаст миниатюрную экосистему на Луне. Архивировано 4 апреля 2018 года в Wayback Machine . Карен Грэм, Digital Journal . 6 января 2018 г.
  68. ^ Забудьте о стратосферном сэндвиче с курицей: Китай отправляет на Луну семена картофеля и тутовых шелкопрядов. Архивировано 17 сентября 2017 года в Wayback Machine . Эндрю Джонс, GB Times . 14 июня 2017 г.
  69. ^ Китай в фокусе: Цветы на Луне? Китайский «Чанъэ-4» запустит лунную пружину. Архивировано 27 декабря 2018 года в Wayback Machine . Синьхуа (на английском языке). 4 апреля 2018 г.
  70. ^ ab Лунная ночь положила конец биосферному эксперименту Чанъэ-4 и росткам хлопка. Архивировано 29 июля 2019 года в Wayback Machine . Эндрю Джонс, GB Times . 16 января 2019 г.
  71. Первое китайское растение, выращенное на Луне, уже мертво. Архивировано 17 января 2019 года в Wayback Machine . Юн Сюн и Бен Уэсткотт, CNN News . 17 января 2019 г.
  72. ^ ab ECNS. Архивировано 19 марта 2023 г. в Wayback Machine 31 июля 2019 г.
  73. ^ «Китай планирует первую в истории высадку на обратной стороне Луны» . Космическая газета. 22 мая 2015 г. Архивировано из оригинала 26 мая 2015 г. . Проверено 26 мая 2015 г.
  74. ^ "Сюэ-Шен Цзянь". Проект математической генеалогии . Архивировано из оригинала 9 декабря 2018 года . Проверено 7 декабря 2018 г.
  75. ^ «Чанъэ 4: Китайский зонд приземляется на обратной стороне Луны» . Хранитель . 3 января 2019 года. Архивировано из оригинала 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  76. ^ Чанъэ-4: Китайский марсоход сейчас исследует Луну. Архивировано 4 января 2019 г. в Wayback Machine Пол Ринкон BBC News 4 января 2019 г.
  77. ^ Мак, Эрик. «Китайский лунный зонд Чанъэ: мы наконец-то точно знаем, где приземлился космический корабль». CNET . Архивировано из оригинала 25 сентября 2019 года . Проверено 25 сентября 2019 г.
  78. ^ Лю, Цзяньцзюнь; Рен, Синь; Ян, Вэй; Ли, Чунлай; Чжан, Хэ; Цзя, Ян; Цзэн, Синго; Чен, Ванли; Гао, Синъе; Лю, Давэй; Тан, Сюй (24 сентября 2019 г.). «Реконструкция траектории спуска и определение места посадки Чанъэ-4 на обратной стороне Луны». Природные коммуникации . 10 (1): 4229. Бибкод : 2019NatCo..10.4229L. дои : 10.1038/s41467-019-12278-3. ISSN  2041-1723. ПМК 6760200 . ПМИД  31551413. 
  79. Бартельс, Меган (15 февраля 2019 г.). «Китайская посадочная площадка на обратной стороне Луны теперь имеет имя». SPACE.com. Архивировано из оригинала 15 февраля 2019 года . Проверено 17 мая 2020 г.
  80. Робинсон, Марк (6 февраля 2019 г.). «Первый взгляд: Чанъэ 4». Университет штата Аризона. Архивировано из оригинала 30 марта 2023 года . Проверено 8 февраля 2019 г.
  81. ^ НАСА (8 февраля 2019 г.). «Появляется марсоход Чанъэ 4» . ЭврекАлерт!. Архивировано из оригинала 7 июня 2021 года . Проверено 9 февраля 2019 г.
  82. Джонс, Эндрю (11 февраля 2019 г.). «Чанъэ-4 отключается на вторую лунную ночь». Космические новости . Проверено 1 августа 2019 г.
  83. Карайман, Вадим Иоан (11 февраля 2019 г.). «Китайский лунный зонд «Чанъэ-4» переходит в режим ожидания на вторую лунную ночь на темной стороне Луны». Книга Великих озер . Архивировано из оригинала 16 февраля 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  84. ^ Оуян, Цзыюань; Чжан, Хунбо; Су, Ян; Вэнь, Вейбин; Шу, Ронг; Чен, Ванли; Чжан, Сяося; Тан, Сюй; Сюй, Жуй (май 2019 г.). «Первоначальная спектроскопическая идентификация материалов, полученных из мантии обратной стороны Луны, на ЧанъЭ-4». Природа . 569 (7756): 378–382. Бибкод : 2019Natur.569..378L. дои : 10.1038/s41586-019-1189-0. ISSN  1476-4687. PMID  31092939. S2CID  205571018.
  85. Стрикленд, Эшли (15 мая 2019 г.). «Китайская миссия раскрывает тайны на обратной стороне Луны». Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 16 мая 2019 года . Проверено 16 мая 2019 г.
  86. Ринкон, Пол (15 мая 2019 г.). «Чанъэ-4: китайский марсоход «подтверждает» теорию лунных кратеров». Новости BBC. Архивировано из оригинала 18 июня 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  87. Джонс, Эндрю (22 января 2020 г.). «Китай опубликовал огромную порцию потрясающих снимков «Чанъэ-4» с обратной стороны Луны». SPACE.com. Архивировано из оригинала 22 января 2020 года . Проверено 22 января 2020 г.
  88. Чанг, Кеннет (26 февраля 2020 г.). «Китайский вездеход обнаружил слои сюрпризов под обратной стороной Луны. Миссия «Чанъэ-4», первая приземлившаяся на обратной стороне Луны, демонстрирует перспективность и опасность использования георадара в планетологии». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 26 февраля 2020 года . Проверено 27 февраля 2020 г.
  89. ^ Ли, Чунлай; и другие. (26 февраля 2020 г.). «Неглубокая подповерхностная структура обратной стороны Луны, обнаруженная лунным проникающим радаром ЧанъЭ-4» . Достижения науки . 6 (9): eaay6898. Бибкод : 2020SciA....6.6898L. doi : 10.1126/sciadv.aay6898. ПМК 7043921 . ПМИД  32133404. 
  90. Джонс, Эндрю (15 января 2019 г.). «Космический корабль «Чанъэ-4» входит в лунную ночь, Китай планирует будущие миссии и сотрудничество». Космические новости . Проверено 14 февраля 2019 г.
  91. Дэвид, Леонард (7 февраля 2019 г.). «Политика дальней стороны: Запад смотрит на сотрудничество Луны с Китаем» . Научный американец. Архивировано из оригинала 13 февраля 2019 года . Проверено 14 февраля 2019 г.
  92. Ли, Чжэн (13 февраля 2019 г.). «Космос – новая сфера китайско-американского сотрудничества». Китайская газета . Архивировано из оригинала 14 февраля 2019 года . Проверено 14 февраля 2019 г.
  93. Нидхэм, Кирсти (19 января 2019 г.). «Восход Красной луны: миссия Китая на дальней стороне». Сидней Морнинг Геральд . Архивировано из оригинала 6 марта 2019 года . Проверено 2 марта 2019 г.
  94. ^ Лайонс, Кейт. «Приземление Чанъэ-4: китайский зонд совершил историческую посадку на обратной стороне Луны» . Хранитель . Архивировано из оригинала 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  95. ^ Лайонс, Кейт. «Приземление Чанъэ-4: китайский зонд совершил историческую посадку на обратной стороне Луны» . Хранитель . Архивировано из оригинала 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.

Внешние ссылки